首页> 中文学位 >接触辉光放电等离子体在去除水体中有机污染物的应用
【6h】

接触辉光放电等离子体在去除水体中有机污染物的应用

代理获取

目录

独创性声明及关于论文使用授权的说明

第一部分文献综述

摘要

1.1等离子体——物质的第四态

1.2接触辉光放电等离子体

1.2.1接触辉光放电等离子体

1.2.2辉光放电等离子体的电极特征

1.2.3阳极辉光放电等离子体的化学效应

1.2.4辉光放电等离子体产生化学效应的机理

1.2.5接触辉光放电等离子体的应用前景

参考文献

第二部分内置式接触辉光放电等离子体降解水体中的邻-氯苯酚

摘要

2.1引言

2.2实验部分

2.2.1接触辉光放电等离子体反应器的改进及性能测试

2.2.2对等离子体发生装置的改进

2.2.3性能测试

2.2.4仪器及试剂

2.2.5装置及条件

2.3实验结果与讨论

2.3.1 pH值对邻氯苯酚降解速率的影响

2.3.2 Fe2+对邻氯苯酚降解的催化剂作用

2.3.3反应机理

2.4结论

参考文献

第三部分内置式接触辉光放电等离子体诱导降解对硝基酚

摘要

3.1引言

3.2实验部分

3.3结果和讨论

3.3.1硝基酚浓度随降解时间的改变

3.3.2溶液在降解过程中pH值的改变

3.3.3初始pH值的影响

3.3.4 Fe2+的催化作用

3.3.5亚硝酸根离子浓度的改变

3.3.6中间产物和降解机理的简单讨论

3.4结论

参考文献

第四部分内置式接触辉光放电等离子体诱导降解单宁

摘要

4.1引言

4.2实验

4.3结果及讨论

4.3.1单宁初始浓度的影响

4.3.2初始pH的影响

4.3.3 Fe2+的催化作用

4.3.4动力学行为

4.4结论

参考文献

致谢

展开▼

摘要

等离子体是物质的第四态,它由中性的原子或分子、激发态的原子和分子、自由基、电子或负离子以及辐射光子组成。从化学的角度看,等离子体空间富集的离子、电子、激发态的原子、分子及自由基,恰恰是极活泼的反应物种。实验室产生等离子体的方法有:热电离法、激波法、光电离法、射线辐照法以及直流、低频、射频、微波气体放电法及辉光放电法等。接触辉光放电等离子体由电极和电解质液面之间的直流辉光放电来维持,它最显著的特征是化学产物与法拉第定律的偏离。 完全辉光放电时,初始反应区包括阳极周围的等离子体和等离子体-阳极液面附近的液相。在阳极周围的等离子体中,水蒸汽分子在放电过程中分解产生H·,·OH等活性组分,另一方面,在等离子体-阳极液界面附近的液相反应区中,液态的水分子被阳极等离子体中产生的H2O+gas撞击分解为H·,·OH和HO2。·这些活性组分的混合物进入本体溶液,它们可以相互反应产生H2O2或与溶液中底物发生反应。辉光放电过程中产生的·OH是最强的氧化剂之一,它能将许多有机物氧化为脂肪酸、CO2或简单无机物。因而,接触辉光放电等离子体可用于水溶液中有机物的降解。 基于以上理论,论文从接触辉光放电等离子体处理有机污染物方面展开了一系列的研究工作,具体分为四部分。 第一部分文献综述本章综述了等离子体的应用、产生方法和接触辉光放电等离子体的电极特征以及它在不同介质中的化学效应,并对阳极和阴极辉光放电等离子体产生化学效应的机理进行了讨论,同时简要论述了接触辉光放电等离子体的应用前景。第二部分内置式接触辉光放电等离子体诱导氧化降解邻-氯酚接触辉光放电电解是一种新型的产生等离子体的电化学方法。本文测定了催化剂、pH值对接触辉光放电等离子体降解水体中邻-氯苯酚降解效率的影响。 本实验利用高效液相色谱检测了中间产物和邻氯苯酚降解浓度随时间的变化。实验表明:碱性条件下降解有利,Fe2+催化作用下降解效率明显提高。 第三部分内置式辉光放电等离子体诱导氧化降解水体中的对硝基酚研究了插入式辉光放电等离子体诱导氧化降解水溶液中的4-硝基酚,反应的中间产物均由高效液相色谱测定。考查了各种因素如污染物的初始浓度、反应液的初始pH值对降解反应的影响及Fe2+离子对反应的催化作用。 结果表明,在等离子体诱导下,上述污染物的降解过程分为两步,一是先打开苯环,二是将所得中间产物脂肪酸进一步氧化。插入式辉光放电等离子体中的羟基自由基首先攻击苯环,整个反应过程符合类一级反应动力学,用等离子体氧化降解水体中的4-硝基酚的终结产物为二氧化碳和水及硝酸根离子,因而,可以认为这是一种理想和有效的降解硝基酚的方法。 第四部分内置式接触辉光放电等离子体诱导降解单宁本文研究了内置式接触辉光放电等离子体诱导的水体中的单宁的降解反应。考察了反应液的pH值、催化剂以及单宁的初始浓度等因素对降解反应的影响。实验结果表明,Fe2+对降解有显著作用。通过对降解反应中间产物的分析以及从动力学的角度考虑反应历程包括两步。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号